RPB中O 3 /UV耦合工藝處理羅丹明B印染廢水的研究
發(fā)布時間:2021-07-15 07:44
印染行業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè),每年會產(chǎn)生大量的廢水。其成分復(fù)雜,色度高,傳統(tǒng)處理法很難對其進(jìn)行有效的降解。高級氧化工藝可以生成氧化性極強(qiáng)的自由基,將污染物高效降解為無機(jī)物,適用于廢水處理過程。本文主要將超重力技術(shù)與高級氧化工藝相結(jié)合,研究了 UV、O3以及03/UV耦合三種工藝對羅丹明B印染廢水的降解,考察了各操作條件對廢水的脫色率和COD去除率的影響規(guī)律,并對幾種工藝的處理效果進(jìn)行了比較,得到最佳的操作工藝。主要研究成果如下:(1)以攪拌釜(STR)為反應(yīng)設(shè)備,采用UV工藝處理羅丹明B廢水,考察了廢水初始pH、催化劑P25濃度、反應(yīng)時間等條件對廢水脫色率和COD去除率的影響。結(jié)果表明,羅丹明B印染廢水的脫色率和COD去除率隨著廢水初始pH的增加先上升后下降,隨著催化劑P25濃度、反應(yīng)時間的增加而逐漸增加。(2)以旋轉(zhuǎn)填充床(RPB)為反應(yīng)設(shè)備,采用O3工藝處理羅丹明B廢水,考察了 RPB轉(zhuǎn)速、廢水流量、臭氧濃度、反應(yīng)溫度、廢水初始pH對廢水脫色率和COD去除率的影響。結(jié)果表明,隨著RPB轉(zhuǎn)速、臭氧濃度的增加,廢水的脫色率和COD去除率先增加后趨于平緩;隨著廢水流量和初始pH的增加,脫色...
【文章來源】:北京化工大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-3?03工藝流程圖??Fig.2-3?O3?process?flow?chart??2.3.3?03/UV耦合工藝實驗流程??
氧氣瓶??恒溫磁力攪拌??圖2-3?03工藝流程圖??Fig.2-3?O3?process?flow?chart??2.3.3?03/UV耦合工藝實驗流程??〇3/UV耦合工藝實驗流程如圖2-4所示。在燒杯中加入一定體積的羅丹明B模擬廢??水,并添加定量的P25催化劑,開啟恒溫磁力攪拌,使P25與溶液混合均勻。燒杯上方??15?cm處放置一紫外燈,對廢水進(jìn)行紫外輻照處理。〇3氣體由RPB氣體進(jìn)口進(jìn)入,待??臭氧濃度檢測儀的示數(shù)穩(wěn)定時,開啟RPB和紫外燈。利用蠕動泵將羅丹明B廢水送入??RPB,使之與〇3氣體進(jìn)行逆流接觸、反應(yīng),之后廢水從RPB液體出口回到燒杯。廢水??在燒杯和RPB之間進(jìn)行循環(huán),在反應(yīng)一定時間后,對燒杯中的液體進(jìn)行取樣、離心處??理,并測定其處理效果。??17??
為了確定羅丹明B的特征波長,即最大吸收波長,首先要作出羅丹明B標(biāo)準(zhǔn)溶液??的紫外-可見吸收光譜圖。在入射光波長為190?nm?600?nm之間測定50?mg/L羅丹明??B溶液的吸光度,掃描的紫外-可見吸收光譜圖如圖3-1所示。??3?;TOC<?:?:?:?:?:???I?553?nni??/iOC?,??I?III?I??2-30C???^??I---')-?V??!??????:丨:?i??:?:??I?S?I?i??I?丨?:?;i?。?;??i???;—n...:—:???1?!?!丨?/?U?!??廣\?「::/!:??W、;?:?:/?I?j??°誠??■?:?^?????.4'?;?\?\?\?\??\?\?^?\?/:?\?i?!??.....V:?I???〇?^730.-3?200.0?400.0?%00.0?600.0?7OC.0?60C.0??W3veLen<ith?(nm)??圖3-1羅丹明B紫外-可見吸收光譜圖??Fig.3-1?UV-Vis?spectrogram?of?RhB??由圖3-1可得出,羅丹明B在553?nm處的吸光度值最大,故羅丹明B的最大吸??收波長為553?nm。??3.1.2羅丹明B標(biāo)準(zhǔn)曲線的確定??分另ll酉己制濃度為?1?mg/L、2?mg/L、5?mg/L、10?mg/L、15?mg/L、20?mg/L、25?mg/L??的羅丹明B溶液
本文編號:3285312
【文章來源】:北京化工大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-3?03工藝流程圖??Fig.2-3?O3?process?flow?chart??2.3.3?03/UV耦合工藝實驗流程??
氧氣瓶??恒溫磁力攪拌??圖2-3?03工藝流程圖??Fig.2-3?O3?process?flow?chart??2.3.3?03/UV耦合工藝實驗流程??〇3/UV耦合工藝實驗流程如圖2-4所示。在燒杯中加入一定體積的羅丹明B模擬廢??水,并添加定量的P25催化劑,開啟恒溫磁力攪拌,使P25與溶液混合均勻。燒杯上方??15?cm處放置一紫外燈,對廢水進(jìn)行紫外輻照處理。〇3氣體由RPB氣體進(jìn)口進(jìn)入,待??臭氧濃度檢測儀的示數(shù)穩(wěn)定時,開啟RPB和紫外燈。利用蠕動泵將羅丹明B廢水送入??RPB,使之與〇3氣體進(jìn)行逆流接觸、反應(yīng),之后廢水從RPB液體出口回到燒杯。廢水??在燒杯和RPB之間進(jìn)行循環(huán),在反應(yīng)一定時間后,對燒杯中的液體進(jìn)行取樣、離心處??理,并測定其處理效果。??17??
為了確定羅丹明B的特征波長,即最大吸收波長,首先要作出羅丹明B標(biāo)準(zhǔn)溶液??的紫外-可見吸收光譜圖。在入射光波長為190?nm?600?nm之間測定50?mg/L羅丹明??B溶液的吸光度,掃描的紫外-可見吸收光譜圖如圖3-1所示。??3?;TOC<?:?:?:?:?:???I?553?nni??/iOC?,??I?III?I??2-30C???^??I---')-?V??!??????:丨:?i??:?:??I?S?I?i??I?丨?:?;i?。?;??i???;—n...:—:???1?!?!丨?/?U?!??廣\?「::/!:??W、;?:?:/?I?j??°誠??■?:?^?????.4'?;?\?\?\?\??\?\?^?\?/:?\?i?!??.....V:?I???〇?^730.-3?200.0?400.0?%00.0?600.0?7OC.0?60C.0??W3veLen<ith?(nm)??圖3-1羅丹明B紫外-可見吸收光譜圖??Fig.3-1?UV-Vis?spectrogram?of?RhB??由圖3-1可得出,羅丹明B在553?nm處的吸光度值最大,故羅丹明B的最大吸??收波長為553?nm。??3.1.2羅丹明B標(biāo)準(zhǔn)曲線的確定??分另ll酉己制濃度為?1?mg/L、2?mg/L、5?mg/L、10?mg/L、15?mg/L、20?mg/L、25?mg/L??的羅丹明B溶液
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